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王勇等:转子流量计的原理及计算田
转子流量计的原理及计算
PrincipleandCalculationofRotameters
王勇申航旗
(山东省冶金设计院有限责任公司,山东济南250014)
摘要:本文介绍转子流量的结构和工作原理,并给出了在液体和气体测量介质的换算方法。最后用一个实例,介绍了转子流量计的选型方法。
关键词:转子流量计;原理;计算
l概述1.2计算公式
转子流量计(Rotometer),又称浮子流量计(Float设转子的显示重量为(Ⅳ),流体对转子的作用力
TypeFlowmeter),在工业中得到广泛的应用。它可测量为F(Ⅳ),锥形管与转子间环形截面为Is(1Il2),转子处
液体、气体和蒸气的流量,宜测中小管径(DN4~250)的最大截面积为S/(m2),转子体积V/(m3),转子密度为
流量。压力损失小且恒定,测量范围比较宽,量程比1:(ir/m),转子长度为L(m),流体介质的密度为P(KS/
lO,工作可靠且刻度线性,使用维修方便,对仪表前后直m3),重力加速度为g(m/s),则
管段长度要求不高。其测量精确度为±2%左右,受被测=(一p)g
液体的密度、粘度、纯净度以及温度、压力的影响,也受安因为m=p=p代入(1)式中,整理后得
装垂直度的影响。玻璃管浮子流量计结构简单,成本低,一r舢2tI2
易制成防腐蚀性仪表,但其强度低。金属管浮子流量计,万p5-
可输出标准信号,耐高压,能实现流量的指示、积算、记考虑到实际情况的因素,加一校正系数后变为:
录、控制和报警等多种功能。
F=罟=局D等
1.1原理及结构
1.1.1冲量定理及应用在平衡状态下:=F
一2
设一物体的质量为m,作用其上的力为F,实际上流体即(一P)g=.一
的速度t,,物体变化路程为。那么根据冲量定理可推出
-
整理得:tI=^/2gv~(psp)
-
FL:
二
,
1.
(气体流量计小球不稳定)
HQ-LUGB系列法兰对夹型涡街流量计
一、法兰对夹型涡街流量计概述
二、法兰对夹型涡街流量计结构与工作原理
1、HQ-LUGB法兰对夹型涡街流量计的结构,见(图1):
2、工作原理
介质以一定流速流过三角柱体时,在三角柱体两端后产生一个交替的旋涡带,称之为“卡门涡街”(图2),于是在发生体两端产生压力脉动,从而使检测体产生交变应力,封装在检测探头体内的压电元件在交变应力的作用下,产生与旋涡同频率的交变电荷信号,放大器将这种电荷信号进行放大、滤波、整形成方波送至积算仪进行处理和显示。在一定雷诺数范围内(2X104~7x106)旋涡的释放频率f与流速V及旋涡发生体的迎流面宽度d之间的关系可用下式表示:f=Sr.v/d,式中:Sr为斯特劳哈尔数,在曲线的Sr=0.16的平直部分只要测出旋涡频率f就可测出流体流速。从而达到测量流体流量的目的。(图3)
(气体流量计小球不稳定)
4、高压型结构(Y型)
高压型结构用于被测介质压力大于标准的压力等级的流量测量。高压型结构如下图所示。目前FFM64系列的*高压力可以达到32MPa。另外高压型流量计可提供内置磁过滤器型,安装高度均为350mm。FA、FB和FC型*大压力为10MPa.
高压型外形尺寸及重量
注:1、G为仪表重量(kg)*特殊规格可以订做
液体转子流量计的安装注意事项
为了能让转子流量计正常工作且能达到一定的测量精度,在安装流量计时要注意以下几点:
1、转子流量计必须垂直安装在无振动的管道上。流体自下而上流过流量计,且垂直度优于2°,水平安装时水平夹角优于2°;
(气体流量计小球不稳定)
鉴于市场的迫切需求,目前国内外超声波气体流量计发展的重心已逐步转移到误差因素分析、系统结构优化等深层次领域。研究方向主要集中于3个方面:流场适应性分析、信号检测优化以及采集信号处理技术。其中,管道流场的优化设计是提高超声波气体流量计测量精度的一种有效方法。尽管目前国际上已有文献对此进行了初步的理论和实验研究[3-5],但还缺乏系统和定量的分析,一些分析结果难以推广和应用。针对上述问题,本文提出了采用计算机建模和仿真技术并结合实验结果,定量地分析传感器上游弯管作用下,下游直管段中流量测试精度与弯管角度、雷诺数、管径、检测位置以及管壁粗糙度之间的关系。该研究方法通过后续工作的完善可以进一步推广到其他类型的超声波气体流量计的结构优化设计和误差分析领域,对不断提高该传感器的设计精度和实际工程应用将起到重要的推动作用。
(气体流量计小球不稳定)
技术资料涡街流量测量系统
TI040D/06/zh/v2.0
No
Prowirl77
气体蒸汽和液体的流量测量
安全性灵活性
电磁兼容性符合IEC和NAMUR标准标准型一体化流量计可测量各种
通过静压测试体过程温度范围
传感器和电子部件具有自诊断报警-200...+400
功能压力等级可达PN160/C1.600
电容式传感器具有抗振动抗温法兰式和高压型带标准的ISO端
度突变及流体冲击面法兰间距(DN15...150)
不锈钢材质符合NACEMR0175夹持型标准的65mm夹距
精度通用性
气体蒸汽<1%o.r.HART通信协议进行远程读数和设置
液体<0.75%o.r.PROFIBUS-PA通信接口
量程比40:1E+H操作软件"CommuwinII"可用
每一台流量计出厂前都经过严格标于远程设置
定输出信号模拟
测量系统应用
Prowirl77涡街流量计用于测量蒸
Prowirl77测量操作条件下的体积流
汽气体和液体的体积流量温度范量E+H流量积算仪DXF351对来自
围-200...+400压力可达PNProwirl77压力变送器及温度变送
160/ANSIC1.600器的信号进行处理对流量进行温压
补偿如果测量点的压力和温度为常
Prowirl77应用广泛可用于化工量Prowirl77亦可通过编程组态显
石化电厂及热力等行业示流体的质量流量
通过4...20mA信号CommuwinIIHART手操器外部计数器
显示或过程连接(HART或PROFIBUS-
PA型)
DXF351流量
积算显示仪
带LCD的本地操作
Prowirl77既可
用作单独
(气体流量计小球不稳定)
4、流通管道中安装的流量调节阀、开关阀和旁通阀应工作可靠,例如旁通阀如果存在任何泄露,都将造成计量准确度的严重下降。
(气体流量计小球不稳定)
适用气体
最高输入压力(MPa)
输出压力(MPa)
进气压力表(MPa)
出气压力表(MPa)
进气螺纹
出气螺纹
152LX-125
0.03-0.85
1/4"NPT(F)
1/4"NPT(F)
152LX-125-N
0.03-0.85
M16-1.5RH(M)
M16-1.5RH(M)
152LY-15
0.01-0.1
1/4"NPT(F)
1/4"NPT(F)
152LF-80
丙烷、天然气
0.02-0.56
1/4"NPT(F)
1/4"NPT(F)
152LF-80-N
丙烷、天然气
0.02-0.56
M16-1.5LH(M)
M16-1.5LH(M)
(气体流量计小球不稳定)
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